J005
Xcmedico
1 PCS (72 horas de entrega)
Aleación de titanio
CE/ISO: 9001/ISO13485.ETC
Entrega de 15 días a medida (Excluyendo el tiempo de envío)
FedEx. Dhl.tnt.ems.etc
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tronco de bb | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
3311-04090 | 9 | 135 | 33.8 | 135 | Ti6al4v | Ti+ha | |
3311-04100 | 10 | 140 | 34.5 | ||||
3311-04110 | 11 | 145 | 35.2 | ||||
3311-04120 | 12 | 150 | 36 | ||||
3311-04130 | 13 | 155 | 36.8 | ||||
3311-04140 | 14 | 155 | 37.6 | ||||
3311-04150 | 15 | 155 | 38.4 | ||||
3311-04160 | 16 | 160 | 39.2 | ||||
3311-04170 | 17 | 160 | 40.2 | ||||
3311-04180 | 18 | 165 | 41.2 | ||||
145 tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6al4v | disparo | |
3330-01080 | 8 | 135 | 31.7 | ||||
3330-01090 | 9 | 140 | 33 | ||||
3330-01100 | 10 | 145 | 34.3 | ||||
3330-01110 | 11 | 150 | 35.6 | ||||
3330-01120 | 12 | 155 | 36.9 | ||||
3330-01130 | 13 | 160 | 38.2 | ||||
3330-01140 | 14 | 165 | 39.5 | ||||
140 tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
20 | 9 | 140 | 37.5 | 130 | Ti6al4v | Ti | |
3310-02100 | 10 | 145 | 38 | ||||
3310-02110 | 11 | 150 | 38.5 | ||||
3310-02120 | 12 | 155 | 39 | ||||
3310-02130 | 13 | 160 | 40 | ||||
3310-02140 | 14 | 165 | 41 | ||||
3310-02150 | 15 | 170 | 42 | ||||
Estar con tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
3323-04080 | 8 | 115 | 38.4 | 135 | Ti6al4v | Ti+ha | |
3323-04090 | 9 | 130 | 38.9 | ||||
3323-04100 | 10 | 140 | 39.8 | ||||
3323-04110 | 11 | 145 | 40.7 | ||||
3323-04120 | 12 | 150 | 41.3 | ||||
3323-04130 | 13 | 155 | 42.2 | ||||
3323-04140 | 14 | 160 | 43.1 | ||||
3323-04150 | 15 | 165 | 44 | ||||
3323-04160 | 16 | 170 | 44.8 | ||||
3323-04170 | 17 | 180 | 45.6 | ||||
3323-04180 | 17+ | 190 | 46.3 | ||||
Be2 stem | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 y 133 dos versión | Ti6al4v | Ti+ha | |
7 | 115 | 33 | |||||
8 | 120 | 34 | |||||
9 | 125 | 35 | |||||
10 | 130 | 36 | |||||
11 | 135 | 37 | |||||
12 | 140 | 38 | |||||
13 | 145 | 39 | |||||
14 | 150 | 40 | |||||
15 | 155 | 41 | |||||
16 | 160 | 42 | |||||
17 | 165 | 43 | |||||
18 | 170 | 44 | |||||
155 tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | Pic. |
3332-02070 | 7 | 120 | 32.3 | 132 | Ti6al4v | ![]() | ![]() |
3332-02080 | 8 | 125 | 33.3 | ||||
3332-02090 | 9 | 130 | 34.3 | ||||
3332-02100 | 10 | 135 | 35.4 | ||||
3332-02110 | 11 | 140 | 36.4 | ||||
3332-02120 | 12 | 145 | 37.6 | ||||
3332-02130 | 13 | 150 | 38.8 | ||||
3332-02140 | 14 | 155 | 39.9 | ||||
3332-02150 | 15 | 160 | 41.1 | ||||
3332-02160 | 16 | 165 | 42.3 | ||||
3332-02170 | 16+ | 170 | 43.5 | ||||
3332-02180 | 16 ++ | 175 | 44.7 |
130 tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
3320-02060 | 6 | 100 | 32 | 125 | Ti6al4v | Ti | |
3320-02070 | 7 | 100 | 33 | ||||
3320-02080 | 8 | 110 | 34 | ||||
3320-02090 | 9 | 110 | 35 | ||||
3320-02100 | 10 | 120 | 36 | ||||
3320-02110 | 11 | 120 | 37.5 | ||||
3320-02120 | 12 | 130 | 39 | ||||
130 tallo largo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
3315-01100 | 10 | 185 y 205 y 220 y 250 | 40 | 135 | Ti6al4v | Ti | |
3315-01110 | 11 | 40 | |||||
3315-01120 | 12 | 41 | |||||
3315-01130 | 13 | 41 | |||||
3315-01140 | 14 | 42 | |||||
3315-01150 | 15 | 42 | |||||
3315-01160 | 16 | 42 | |||||
Be1 stem | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Angl de cuello | Estera. | Revestimiento | Pic. |
3331-02060 | 6 | 112 | 40.4 | 132 | Ti6al4v | Ti | ![]() ![]() |
3331-02070 | 7 | 114 | 40.9 | ||||
3331-02080 | 8 | 116 | 41.4 | ||||
3331-02090 | 9 | 120 | 41.9 | ||||
3331-02100 | 10 | 122 | 42.4 | ||||
3331-02110 | 11 | 124 | 43.9 | ||||
3331-02120 | 12 | 126 | 46.9 | ||||
3331-02130 | 13 | 128 | 47.9 | ||||
3331-02140 | 13+ | 130 | 48.4 | ||||
160 tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | ![]() | Pic. |
3325-02090 | 9 | 150 | 39 | 130 | Ti6al4v | Ti | ![]() |
3325-02100 | 10 | 39.5 | |||||
3325-02110 | 11 | 40 | |||||
3325-02120 | 12 | 40.5 | |||||
3325-02130 | 13 | 41 | |||||
3325-01240 | 14 | 41.5 | |||||
3325-02150 | 15 | 41.5 | |||||
3325-02160 | 16 | 42 | |||||
3325-02180 | 18 | ||||||
3325-02200 | 20 | 42.5 | |||||
160 STEM (200 mm de largo, para revisión o fractura trocantérica que) | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | Pic. |
3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6al4v | ![]() | ![]() |
3326-02092 | 9R | ||||||
3326-02101 | 10L | 39.5 | |||||
3326-02102 | 10R | ||||||
3326-02111 | 11L | 40 | |||||
3326-02112 | 11R | ||||||
3326-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3326-02122 | 12R | ||||||
3326-02131 | 13L | 41 | |||||
3326-02132 | 13R | ||||||
3326-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3326-02142 | 14R | ||||||
3326-02161 | 16L | 42 | |||||
3326-02162 | 16R | ||||||
3326-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3326-02182 | 18R | ||||||
3326-02201 | 20L | 43 | |||||
3326-02202 | 20R | ||||||
160 tallo (250 mm de largo, para revisión o fractura trocantética que) | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | ![]() | ![]() |
3327-02101 | 10L | 250 | 39.5 | 130 | Ti6al4v | Ti | |
3327-02102 | 10R | ||||||
3327-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3327-02122 | 12R | ||||||
3327-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3327-02142 | 14R | ||||||
3327-02161 | 16L | 42 | |||||
3327-02162 | 16R | ||||||
3327-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3327-02182 | 18R | ||||||
3327-02201 | 20L | 43 | |||||
3327-02202 | 20R |
Procesamiento preliminar de CNC La tecnología de control numérico de la computadora se utiliza para procesar con precisión los productos ortopédicos. Este proceso tiene las características de alta precisión, alta eficiencia y repetibilidad. Puede producir rápidamente dispositivos médicos personalizados que se ajustan a la estructura anatómica humana y proporcionar a los pacientes planes de tratamiento personalizados. | Pulido de productos El propósito del pulido de los productos ortopédicos es mejorar el contacto entre el implante y el tejido humano, reducir la concentración de estrés y mejorar la estabilidad a largo plazo del implante. | Inspección de calidad La prueba de propiedades mecánicas de los productos ortopédicos está diseñada para simular las condiciones de estrés de los huesos humanos, evaluar la capacidad de carga y la durabilidad de los implantes en el cuerpo humano y garantizar su seguridad y confiabilidad. |
Paquete de productos Los productos ortopédicos están empaquetados en una habitación estéril para garantizar que el producto esté encapsulado en un ambiente limpio y estéril para evitar la contaminación microbiana y garantizar la seguridad quirúrgica. |
El almacenamiento de productos ortopédicos requiere un control estricto de gestión y salida para garantizar la trazabilidad del producto y evitar el vencimiento o el envío incorrecto. |
La sala de muestra se utiliza para almacenar, mostrar y administrar varias muestras de productos ortopédicos para intercambios y capacitación de tecnología de productos. |
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El implante de cadera de revisión sin cemento representa un avance vital en el campo de la cirugía ortopédica, particularmente en abordar las complicaciones relacionadas con los reemplazos de cadera fallidos o desgastados. Estos implantes están diseñados para mejorar la movilidad, reducir el dolor y restaurar la funcionalidad sin el uso de cemento óseo. Esta guía proporciona una visión general en profundidad de las caderas de revisión sin cemento, explorando sus características, ventajas, aplicaciones y potencial de mercado futuro, que atiende a profesionales ortopédicos y entusiastas médicos por igual.
Revisión sin cemento La cadera se refiere a un tipo de implante de cadera diseñado para su uso en cirugías de revisión, donde un implante de cadera colocado previamente ha fallado, aflojado o causado complicaciones. A diferencia de los implantes tradicionales que dependen del cemento óseo para la fijación, los implantes sin cemento logran la estabilidad a través de la fijación biológica. Esto se ve facilitado por su superficie porosa, que promueve el crecimiento óseo directamente en el implante, creando un enlace de larga duración y estable.
Estos implantes son particularmente adecuados para pacientes con buena calidad ósea y aquellos que se someten a procedimientos donde la conservación ósea es crucial. Los diseños sin cemento son cada vez más favorecidos por su capacidad para integrarse con la estructura ósea natural y reducir el riesgo de complicaciones asociadas con implantes cementados.
El recubrimiento poroso, a menudo hecho de titanio o hidroxiapatita, fomenta la osteointegración, lo que permite que el hueso natural crezca en el implante.
Muchos implantes cuentan con un diseño de tallo cónico para lograr un ajuste seguro en el canal femoral, mejorando la estabilidad inicial.
Los diseños modulares permiten una mayor personalización, lo que permite a los cirujanos adaptar el implante a la anatomía única del paciente y la estructura ósea.
Los materiales de alta resistencia como las aleaciones de titanio se usan comúnmente por su excelente biocompatibilidad, naturaleza liviana y resistencia a la corrosión.
Los diseños anatómicos imitan los contornos naturales del fémur y el acetábulo, mejorando la estabilidad del implante y la comodidad del paciente.
Los sistemas sin cemento a menudo incluyen opciones para tallos de longitud extendida y aumentos acetabulares para casos severos de pérdida ósea.
La fijación biológica asegura que el implante permanezca de forma segura al hueso con el tiempo, reduciendo la probabilidad de aflojar o fallar.
Al eliminar el uso de cemento óseo, que puede servir como un sitio potencial para el crecimiento bacteriano, se minimiza el riesgo de infección postoperatoria.
Los diseños sin cemento permiten la conservación ósea, que es particularmente beneficiosa en pacientes más jóvenes que pueden requerir más revisiones en el futuro.
El crecimiento óseo natural en el implante mejora la distribución de la carga y minimiza el blindaje del estrés, lo que lleva a mejores resultados a largo plazo.
Los cirujanos pueden personalizar el implante para abordar desafíos específicos, como la pérdida ósea o las deformidades, mejorando los resultados quirúrgicos.
Los pacientes a menudo experimentan tiempos de recuperación más rápidos y una mejor movilidad postoperatoria debido a la fijación natural y natural proporcionada por estos implantes.
Cuando un implante de cadera colocado previamente pierde su unión al hueso sin infección, un implante sin cemento ofrece un reemplazo estable.
En casos de fracturas alrededor del implante original, el diseño sin cemento puede acomodar y estabilizar estas condiciones complejas.
La pérdida ósea causada por los restos de desgaste de los implantes anteriores se puede mitigar con el uso de implantes sin cemento que promueven la regeneración ósea.
Para los pacientes con dislocaciones recurrentes o articulaciones de cadera inestables, los implantes de revisión sin cemento restauran la alineación y la estabilidad adecuadas.
Después de la eliminación del implante relacionado con la infección y la erradicación de la infección, los diseños sin cemento proporcionan una opción confiable para la reimplantación.
En algunos casos, el hueso natural puede tardar más en crecer en el implante, lo que lleva a inestabilidad temporal.
Los pacientes con mala calidad ósea, como aquellos con osteoporosis severa, pueden no lograr una fijación adecuada, aumentando el riesgo de falla del implante.
Los procedimientos de revisión sin cemento pueden ser más exigentes técnicamente, lo que requiere cirujanos experimentados y equipos especializados.
Las técnicas de implantación inadecuadas pueden conducir a fracturas del fémur o acetábulo.
Con el tiempo, pueden usar los componentes del implante, lo que requiere más revisiones.
Los implantes sin cemento a menudo son más caros que las opciones cementadas, lo que puede limitar la accesibilidad para algunos pacientes.
A medida que la población global envejece, se espera que la demanda de cirugías de revisión de la cadera aumente, lo que aumenta la necesidad de implantes confiables.
Las innovaciones en materiales biocompatibles, como recubrimientos bioactivos e implantes impresos en 3D, mejoran el rendimiento de los sistemas sin cemento.
La creciente preferencia por la fijación biológica entre los cirujanos garantiza la adopción sostenida de implantes sin cemento.
La expansión de la infraestructura de salud en regiones como Asia-Pacífico y América Latina presenta oportunidades sin explotar para el crecimiento del mercado.
La integración de la cirugía asistida por robótica y las herramientas de planificación impulsadas por la IA está mejorando la precisión de los procedimientos de implantes sin cemento.
La cadera de revisión sin cemento es una piedra angular de la cirugía ortopédica moderna, que ofrece una solución efectiva, duradera y biocompatible para los casos de revisión de la cadera. Su diseño innovador promueve la integración natural ósea, reduciendo los riesgos asociados con los implantes cementados tradicionales. Si bien los desafíos quirúrgicos y los factores específicos del paciente deben considerarse cuidadosamente, las ventajas de los sistemas sin cemento los convierten en una opción preferida para muchos cirujanos ortopédicos.
A medida que la tecnología continúa avanzando y la demanda global de cirugías de revisión crece, la cadera de revisión sin cemento desempeña un papel cada vez más vital en la mejora de los resultados del paciente y la redefinición de los estándares en la cirugía de reemplazo de la cadera.
Recordatorio cálido: este artículo es solo para referencia y no puede reemplazar el asesoramiento profesional del médico. Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico asistente.
Tronco de bb | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
3311-04090 | 9 | 135 | 33.8 | 135 | Ti6al4v | Ti+ha | |
3311-04100 | 10 | 140 | 34.5 | ||||
3311-04110 | 11 | 145 | 35.2 | ||||
3311-04120 | 12 | 150 | 36 | ||||
3311-04130 | 13 | 155 | 36.8 | ||||
3311-04140 | 14 | 155 | 37.6 | ||||
3311-04150 | 15 | 155 | 38.4 | ||||
3311-04160 | 16 | 160 | 39.2 | ||||
3311-04170 | 17 | 160 | 40.2 | ||||
3311-04180 | 18 | 165 | 41.2 | ||||
145 tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6al4v | disparo | |
3330-01080 | 8 | 135 | 31.7 | ||||
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140 tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
20 | 9 | 140 | 37.5 | 130 | Ti6al4v | Ti | |
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3310-02110 | 11 | 150 | 38.5 | ||||
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3310-02130 | 13 | 160 | 40 | ||||
3310-02140 | 14 | 165 | 41 | ||||
3310-02150 | 15 | 170 | 42 | ||||
Estar con tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
3323-04080 | 8 | 115 | 38.4 | 135 | Ti6al4v | Ti+ha | |
3323-04090 | 9 | 130 | 38.9 | ||||
3323-04100 | 10 | 140 | 39.8 | ||||
3323-04110 | 11 | 145 | 40.7 | ||||
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Be2 stem | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 y 133 dos versión | Ti6al4v | Ti+ha | |
7 | 115 | 33 | |||||
8 | 120 | 34 | |||||
9 | 125 | 35 | |||||
10 | 130 | 36 | |||||
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12 | 140 | 38 | |||||
13 | 145 | 39 | |||||
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15 | 155 | 41 | |||||
16 | 160 | 42 | |||||
17 | 165 | 43 | |||||
18 | 170 | 44 | |||||
155 tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | Pic. |
3332-02070 | 7 | 120 | 32.3 | 132 | Ti6al4v | ![]() | ![]() |
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3332-02180 | 16 ++ | 175 | 44.7 |
130 tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
3320-02060 | 6 | 100 | 32 | 125 | Ti6al4v | Ti | |
3320-02070 | 7 | 100 | 33 | ||||
3320-02080 | 8 | 110 | 34 | ||||
3320-02090 | 9 | 110 | 35 | ||||
3320-02100 | 10 | 120 | 36 | ||||
3320-02110 | 11 | 120 | 37.5 | ||||
3320-02120 | 12 | 130 | 39 | ||||
130 tallo largo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | ![]() ![]() |
3315-01100 | 10 | 185 y 205 y 220 y 250 | 40 | 135 | Ti6al4v | Ti | |
3315-01110 | 11 | 40 | |||||
3315-01120 | 12 | 41 | |||||
3315-01130 | 13 | 41 | |||||
3315-01140 | 14 | 42 | |||||
3315-01150 | 15 | 42 | |||||
3315-01160 | 16 | 42 | |||||
Be1 stem | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Angl de cuello | Estera. | Revestimiento | Pic. |
3331-02060 | 6 | 112 | 40.4 | 132 | Ti6al4v | Ti | ![]() ![]() |
3331-02070 | 7 | 114 | 40.9 | ||||
3331-02080 | 8 | 116 | 41.4 | ||||
3331-02090 | 9 | 120 | 41.9 | ||||
3331-02100 | 10 | 122 | 42.4 | ||||
3331-02110 | 11 | 124 | 43.9 | ||||
3331-02120 | 12 | 126 | 46.9 | ||||
3331-02130 | 13 | 128 | 47.9 | ||||
3331-02140 | 13+ | 130 | 48.4 | ||||
160 tallo | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | ![]() | Pic. |
3325-02090 | 9 | 150 | 39 | 130 | Ti6al4v | Ti | ![]() |
3325-02100 | 10 | 39.5 | |||||
3325-02110 | 11 | 40 | |||||
3325-02120 | 12 | 40.5 | |||||
3325-02130 | 13 | 41 | |||||
3325-01240 | 14 | 41.5 | |||||
3325-02150 | 15 | 41.5 | |||||
3325-02160 | 16 | 42 | |||||
3325-02180 | 18 | ||||||
3325-02200 | 20 | 42.5 | |||||
160 STEM (200 mm de largo, para revisión o fractura trocantérica que) | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | Revestimiento | Pic. |
3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6al4v | ![]() | ![]() |
3326-02092 | 9R | ||||||
3326-02101 | 10L | 39.5 | |||||
3326-02102 | 10R | ||||||
3326-02111 | 11L | 40 | |||||
3326-02112 | 11R | ||||||
3326-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3326-02122 | 12R | ||||||
3326-02131 | 13L | 41 | |||||
3326-02132 | 13R | ||||||
3326-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3326-02142 | 14R | ||||||
3326-02161 | 16L | 42 | |||||
3326-02162 | 16R | ||||||
3326-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3326-02182 | 18R | ||||||
3326-02201 | 20L | 43 | |||||
3326-02202 | 20R | ||||||
160 tallo (250 mm de largo, para revisión o fractura trocantética que) | |||||||
Código | Tamaño | Longitud del tallo | Compensar | Ángulo del cuello | Estera. | ![]() | ![]() |
3327-02101 | 10L | 250 | 39.5 | 130 | Ti6al4v | Ti | |
3327-02102 | 10R | ||||||
3327-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3327-02122 | 12R | ||||||
3327-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3327-02142 | 14R | ||||||
3327-02161 | 16L | 42 | |||||
3327-02162 | 16R | ||||||
3327-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3327-02182 | 18R | ||||||
3327-02201 | 20L | 43 | |||||
3327-02202 | 20R |
Procesamiento preliminar de CNC La tecnología de control numérico de la computadora se utiliza para procesar con precisión los productos ortopédicos. Este proceso tiene las características de alta precisión, alta eficiencia y repetibilidad. Puede producir rápidamente dispositivos médicos personalizados que se ajustan a la estructura anatómica humana y proporcionar a los pacientes planes de tratamiento personalizados. | Pulido de productos El propósito del pulido de los productos ortopédicos es mejorar el contacto entre el implante y el tejido humano, reducir la concentración de estrés y mejorar la estabilidad a largo plazo del implante. | Inspección de calidad La prueba de propiedades mecánicas de los productos ortopédicos está diseñada para simular las condiciones de estrés de los huesos humanos, evaluar la capacidad de carga y la durabilidad de los implantes en el cuerpo humano y garantizar su seguridad y confiabilidad. |
Paquete de productos Los productos ortopédicos están empaquetados en una habitación estéril para garantizar que el producto esté encapsulado en un ambiente limpio y estéril para evitar la contaminación microbiana y garantizar la seguridad quirúrgica. |
El almacenamiento de productos ortopédicos requiere un control estricto de gestión y salida para garantizar la trazabilidad del producto y evitar el vencimiento o el envío incorrecto. |
La sala de muestra se utiliza para almacenar, mostrar y administrar varias muestras de productos ortopédicos para intercambios y capacitación de tecnología de productos. |
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El implante de cadera de revisión sin cemento representa un avance vital en el campo de la cirugía ortopédica, particularmente en abordar las complicaciones relacionadas con los reemplazos de cadera fallidos o desgastados. Estos implantes están diseñados para mejorar la movilidad, reducir el dolor y restaurar la funcionalidad sin el uso de cemento óseo. Esta guía proporciona una visión general en profundidad de las caderas de revisión sin cemento, explorando sus características, ventajas, aplicaciones y potencial de mercado futuro, que atiende a profesionales ortopédicos y entusiastas médicos por igual.
Revisión sin cemento La cadera se refiere a un tipo de implante de cadera diseñado para su uso en cirugías de revisión, donde un implante de cadera colocado previamente ha fallado, aflojado o causado complicaciones. A diferencia de los implantes tradicionales que dependen del cemento óseo para la fijación, los implantes sin cemento logran la estabilidad a través de la fijación biológica. Esto se ve facilitado por su superficie porosa, que promueve el crecimiento óseo directamente en el implante, creando un enlace de larga duración y estable.
Estos implantes son particularmente adecuados para pacientes con buena calidad ósea y aquellos que se someten a procedimientos donde la conservación ósea es crucial. Los diseños sin cemento son cada vez más favorecidos por su capacidad para integrarse con la estructura ósea natural y reducir el riesgo de complicaciones asociadas con implantes cementados.
El recubrimiento poroso, a menudo hecho de titanio o hidroxiapatita, fomenta la osteointegración, lo que permite que el hueso natural crezca en el implante.
Muchos implantes cuentan con un diseño de tallo cónico para lograr un ajuste seguro en el canal femoral, mejorando la estabilidad inicial.
Los diseños modulares permiten una mayor personalización, lo que permite a los cirujanos adaptar el implante a la anatomía única del paciente y la estructura ósea.
Los materiales de alta resistencia como las aleaciones de titanio se usan comúnmente por su excelente biocompatibilidad, naturaleza liviana y resistencia a la corrosión.
Los diseños anatómicos imitan los contornos naturales del fémur y el acetábulo, mejorando la estabilidad del implante y la comodidad del paciente.
Los sistemas sin cemento a menudo incluyen opciones para tallos de longitud extendida y aumentos acetabulares para casos severos de pérdida ósea.
La fijación biológica asegura que el implante permanezca de forma segura al hueso con el tiempo, reduciendo la probabilidad de aflojar o fallar.
Al eliminar el uso de cemento óseo, que puede servir como un sitio potencial para el crecimiento bacteriano, se minimiza el riesgo de infección postoperatoria.
Los diseños sin cemento permiten la conservación ósea, que es particularmente beneficiosa en pacientes más jóvenes que pueden requerir más revisiones en el futuro.
El crecimiento óseo natural en el implante mejora la distribución de la carga y minimiza el blindaje del estrés, lo que lleva a mejores resultados a largo plazo.
Los cirujanos pueden personalizar el implante para abordar desafíos específicos, como la pérdida ósea o las deformidades, mejorando los resultados quirúrgicos.
Los pacientes a menudo experimentan tiempos de recuperación más rápidos y una mejor movilidad postoperatoria debido a la fijación natural y natural proporcionada por estos implantes.
Cuando un implante de cadera colocado previamente pierde su unión al hueso sin infección, un implante sin cemento ofrece un reemplazo estable.
En casos de fracturas alrededor del implante original, el diseño sin cemento puede acomodar y estabilizar estas condiciones complejas.
La pérdida ósea causada por los restos de desgaste de los implantes anteriores se puede mitigar con el uso de implantes sin cemento que promueven la regeneración ósea.
Para los pacientes con dislocaciones recurrentes o articulaciones de cadera inestables, los implantes de revisión sin cemento restauran la alineación y la estabilidad adecuadas.
Después de la eliminación del implante relacionado con la infección y la erradicación de la infección, los diseños sin cemento proporcionan una opción confiable para la reimplantación.
En algunos casos, el hueso natural puede tardar más en crecer en el implante, lo que lleva a inestabilidad temporal.
Los pacientes con mala calidad ósea, como aquellos con osteoporosis severa, pueden no lograr una fijación adecuada, aumentando el riesgo de falla del implante.
Los procedimientos de revisión sin cemento pueden ser más exigentes técnicamente, lo que requiere cirujanos experimentados y equipos especializados.
Las técnicas de implantación inadecuadas pueden conducir a fracturas del fémur o acetábulo.
Con el tiempo, pueden usar los componentes del implante, lo que requiere más revisiones.
Los implantes sin cemento a menudo son más caros que las opciones cementadas, lo que puede limitar la accesibilidad para algunos pacientes.
A medida que la población global envejece, se espera que la demanda de cirugías de revisión de la cadera aumente, lo que aumenta la necesidad de implantes confiables.
Las innovaciones en materiales biocompatibles, como recubrimientos bioactivos e implantes impresos en 3D, mejoran el rendimiento de los sistemas sin cemento.
La creciente preferencia por la fijación biológica entre los cirujanos garantiza la adopción sostenida de implantes sin cemento.
La expansión de la infraestructura de salud en regiones como Asia-Pacífico y América Latina presenta oportunidades sin explotar para el crecimiento del mercado.
La integración de la cirugía asistida por robótica y las herramientas de planificación impulsadas por la IA está mejorando la precisión de los procedimientos de implantes sin cemento.
La cadera de revisión sin cemento es una piedra angular de la cirugía ortopédica moderna, que ofrece una solución efectiva, duradera y biocompatible para los casos de revisión de la cadera. Su diseño innovador promueve la integración natural ósea, reduciendo los riesgos asociados con los implantes cementados tradicionales. Si bien los desafíos quirúrgicos y los factores específicos del paciente deben considerarse cuidadosamente, las ventajas de los sistemas sin cemento los convierten en una opción preferida para muchos cirujanos ortopédicos.
A medida que la tecnología continúa avanzando y la demanda global de cirugías de revisión crece, la cadera de revisión sin cemento desempeña un papel cada vez más vital en la mejora de los resultados del paciente y la redefinición de los estándares en la cirugía de reemplazo de la cadera.
Recordatorio cálido: este artículo es solo para referencia y no puede reemplazar el asesoramiento profesional del médico. Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico asistente.
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